ZHCSQY0 November 2024 TPD4S480
PRODUCTION DATA
支持 USB PD 的 USB Type-C 连接器的一个重要特性是能够为移动设备提供唯一电源。支持 USB PD 的 USB Type-C 连接器能够提供高达 240W 的功率,可用于为全新系列的移动设备供电,而这是以前使用传统 USB 连接器无法实现的。
当 USB Type-C 连接器是电池供电设备的唯一电源时,即使电池电量耗尽,该设备也必须能够通过 USB Type-C 连接器进行充电。为了让 USB Type-C 电源适配器能够在 VBUS 上供电,RD 下拉电阻器必须连接在 CC 引脚上。这些 RD 电阻器通常包含在 USB Type-C CC/PD 控制器中。但是,当使用 TPD4S480 来保护 USB Type-C 端口时,器件内部的 OVP FET 会在移动设备没电时,隔离 CC/PD 控制器中的这些 RD 电阻器。当 TPD4S480 没电时,OVP FET 会关断,以便在电池电量耗尽条件下提供过压保护。因此,TPD4S480 集成了高电压、电池无电 RD 下拉电阻器,以便在为无电电池充电的同时提供高电压 OVP 保护。
如果需要支持无电电池,请将 RPD_G1 引脚短接至 C_CC1 引脚,并将 RPD_G2 引脚短接至 C_CC2 引脚。此短接将无电电池电阻器连接到连接器 CC 引脚。当 TPD4S480 未上电且 RP 上拉电阻器连接到电源适配器时,此 RP 上拉电阻器会激活 TPD4S480 中的 RD 电阻器,并使得即使在电池电量耗尽的情况下,也可以从电源适配器为 VBUS 供电。当系统电源恢复并供应到 TPD4S480 的 VPWR 引脚时,TPD4S480 会在 3.5ms 内导通其 OVP FET,然后关断其无电电池 RD。TPD4S480 会首先完全导通其 CC OVP FET,然后移除其无电电池 RDS,以确保 PD 控制器 RD 完全暴露,然后再移除 TPD4S480 的 RD。
如果想要在电池无电模式下为 CC/PD 控制器供电,并且如果 CC/PD 控制器配置为 DRP,则 TPD4S480 必须在 CC/PD 控制器上电之前或同时上电。同样重要的是,在未上电时,CC/PD 控制器也会暴露其无电电池电阻器。在上电后,TPD4S480 会在 3.5ms 内暴露 CC/PD 控制器的 CC 引脚,然后移除其自身的 RD 无电电池电阻器。TPD4S480 开启后,CC/PD 控制器的 RD 下拉电阻必须立即存在,以保持连接。如果电源适配器未检测到 RD,则可以断开 VBUS。此事件会在电池电量不足的情况下切断设备的电源,从而切断 CC/PD 控制器和 TPD4S480 的电源。然后,TPD4S480 的 RD 电阻器再次暴露,并连接电源适配器的 VBUS 以再次启动该循环。
如果 CC/PD 控制器配置用于 DRP 并在 TPD4S480 导通之前开始进行 DRP 切换,则该 DRP 切换无法与电源适配器保持连接。如果 CC/PD 控制器配置用于 DRP,PD 控制器的无电电池电阻器也需要暴露,并且这些电阻器会一直保持暴露,直到 TPD4S480 开启。当在电池电量耗尽的情况下为 CC/PD 控制器供电时,通常通过同时为 TPD4S480 和 CC/PD 控制器供电来实现此行为。
如果您的应用中不需要无电电池充电,请将 RPD_G1 和 RPD_G2 引脚接地。